logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!

Detalles de los productos

Created with Pixso. Hogar Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
Alambre de la extensión del termopar
Created with Pixso.

Tipo K / J / E / N / T / R / S / B Cable de extensión de termopares con cubierta de PVC

Tipo K / J / E / N / T / R / S / B Cable de extensión de termopares con cubierta de PVC

Nombre De La Marca: DLX
Número De Modelo: Tipo alambre de la extensión del termopar de k
Cantidad Mínima De Pedido: 5
Condiciones De Pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad De Suministro: 300 toneladas al mes
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE,ROHS
Nombre del producto:
Alambre de la extensión del termopar K
Color:
Brillante
Certificado:
ISO9001
Rango de temperatura:
32 a 392F (0 a 200C)
Tolerancia del EMF:
+/- 2.2C o +/- .75%
Calificación:
Tipo K del grado de la extensión
positivo:
Ni-Cr
Negativo:
Ni-si
Límites de error especiales:
+/- 1.1C o 0,4%
Detalles de empaquetado:
Paquete con la caja del cartón, paquete del carrete de la bobina con el polybag
Capacidad de la fuente:
300 toneladas al mes
Resaltar:

Cables de extensión de termopares de tipo B

,

Cable de extensión de termoparejas de cubierta de PVC

,

Cables de extensión de termopares brillantes

Descripción del Producto

Cable de extensión de termopar Tipo K / J / E / N / T / R / S / B con revestimiento de PVC para rango de temperatura de -20~100°C

 

Principio de medición de temperatura del cable de compensación de termopar

La función de los cables de compensación para termopares es extender el electrodo termoeléctrico, es decir, mover el extremo frío del termopar y conectarlo con el instrumento de visualización para formar un sistema de medición de temperatura. El producto se utiliza principalmente en varios dispositivos de medición de temperatura y se ha utilizado ampliamente en departamentos como el petróleo, la química, la metalurgia y la energía.

En términos generales, los termopares pueden estar a varias decenas de metros del termómetro, y la temperatura en el extremo frío (salida) del termopar es diferente de la temperatura ambiente del termómetro (incluso hasta varias decenas de grados).

Si se utilizan cables de cobre ordinarios, según el principio de los termopares, la unión generará potencial termoeléctrico, lo que resultará en errores de medición.

El problema de la caída de voltaje de los cables de transmisión de larga distancia se debe a la alta impedancia de entrada del termómetro, la pequeña corriente de transmisión (nivel de micro A) generada por el termopar (nivel de milivoltios) y la pequeña pérdida de caída de voltaje en el cable, que generalmente está dentro del rango de error. Por lo tanto, existe un transmisor de termopar que introduce señales de termopar y emite 4-20mA, lo que permite la transmisión a larga distancia sin compensación de cables.

Si se utiliza un cable de compensación (que debe coincidir con el número de graduación del termopar), el material metálico utilizado puede generar el menor potencial termoeléctrico posible en el punto de cableado y minimizar los errores de medición de temperatura tanto como sea posible. Es decir, mover el extremo frío del termopar al termómetro.

 

Equipado con número de graduación termoeléctrica

común(G)
resistente al calor(H)
Común
Precisión(S)
Común
Precisión(S)
S
SC-G
SC-GS
SC-H
--
N
NC-G
NC-GS
NC-H
NC-HS
K
NC-G
NC-GS
NC-H
--
KC2-G
KG2-GS
KC2-H
KC2-HS
KX-G
KX-GS
KX-H
KX-HS
E
EX-G
EX-GS
EX-H
EX-HS
J
JX-G
JX-GS
JX-H
JX-HS
T
TX-G
TX-GS
TX-H
TX-HS
  • ​Estándares
ASTM ANSI IEC DIN BS NF JIS GOST
(Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales) E 230 (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) MC 96.1 (Estándar Europeo de la Comisión Electrotécnica Internacional 584)-1/2/3 (Normas Industriales Alemanas) EN 60584 -1/2 (Normas Británicas) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 (Normas Industriales Japonesas) C 1602 - C 1610 (Unificación de las Especificaciones Rusas) 3044

 

 

Rango de temperatura de trabajo

 

Diámetro/mm Temperatura de trabajo a largo plazo /°C Temperatura de trabajo a corto plazo /°C
0.3 700 800
0.5 800 900
0.8,1.0 900 1000
1.2,1.6 1000 1100
2.0,2.5 1100 1200
3.2 1200 1300

 

Número de indexación del termopar Tipo de cable de compensación Clasificación de uso Temperatura de unión de medición / °C valor EMF estándar/µV Grado de precisión Grado general
Tolerancia µV Rango de EMF térmico µV Tolerancia µV Rango de EMF térmico µV
SorR SC o RC G 100 646 ±30 616~676 ±60 586~706
H 100 646 - - ±60 586~706
200 1 1441 - - 1.381~1 501
         
K KX,KCA G -25 -968 ±40 -924~-1 012 ±80 -880~-1 056
o KCB 100 4 096 4 052~4 140 4 008~4 184
  H -25 -968 ±40 -924~-1 012 ±88 -880~-1 056
100 4 096 4 052~4 140 4 008~4 184
200 8 138 8 094~8 182 8 050~8 226
N NX o NC G -25 -646 ±43 -603~-689 ±86 -560~-732
100 2 774 2 731~2 817 2 688~2 860
H -25 -646 ±43 -603~-690 ±86 -560~-732
100 2 774 2 731~2 817 2 688~2 860
200 5 913 5 870~5 956 5 827~5 999
E EX G -25 -1 432 ±81 -1 351~-1 513 ±138 -1 294~-1 570
100 6 319 6 238~ 6400 6 181~6 457
H -25 -1 432 ±81 -1 351~- 1513 ±138 -1 294~-1 570
100 6 319 6 238~6 400 6 181~6 457
200 13 421 13 340~13 502 13 283~13 559
J JX G -25 -1 239 ±62 -1 177~-1 301 ±123 -1 116~-1 362
100 5 269 5 207~5 331 5 146~5 392
H -25 -1 239 ±62 - 177~-1 301 ±123 -1 116~-1 362
100 5 269 5 207~5 331 5 146~5 392
200 10 779 10 717~10 841 10 656~10 902
T TX G -25 -940 ±30 -910~-970 ±60 -850~-1 000
100 4 279 4 249~4 309 4 189~4 339
H -25 -940 ±48 -892~-988 ±90 -850~-1 030
100 4 279 4231~4 327 4 189~4 369
200